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相似文献
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1.
强场物理研究取得新进展强场物理研究是目前国际前沿发展非常迅速的一个领域,物理研究所L05组利用自己研制的激光装置和诊断设备,近年来在强场物理研究领域取得了一系列重要进展。该组目前已在PhysicalReviewLetters上连续发表论文5篇,在PhysicalReview和PhysicsofPlasma等上发表40余篇,引起了国际学术界极大地兴趣。最近,该组研究工作又取得了新的重要进展。太赫兹(THz)辐射是介于可见光和微波之间、辐射频率在1012赫兹附近的一种电磁辐射,在物理、材料、生物、信息等领域有着广泛的应用前景。但是,由于基于激光与固体材料作用产生的T…  相似文献   

2.
超短超强激光与物质的相互作用研究(强场物理)是目前世界上非常活跃的前沿研究领域之一。1999年物理研究所强场物理研究组正式成立。经过三年的艰苦奋斗,该组在强场物理研究方面取得了骄人的成绩,引起国际的广泛关注。系统地介绍了该组在强场物理研究方面所取得的重要进展及其在科研与应用中的意义。  相似文献   

3.
《中国科学院院刊》2009,(6):663-663
上海光机所强场激光物理国家重点实验室徐至展院士、程亚研究员,武汉物理与数学所波谱与原子分子物理国家重点实验室柳晓军研究员,以及中国工程物理研究院北京应用物理与计算数学所陈京副研究员等合作,利用该重点实验室新近建成的可调谐中红外波段的超强超短激光平台,开展了强场原子阈上电离的实验与理论的深入研究,  相似文献   

4.
《中国科学院院刊》2009,(5):543-543
HHG与阿秒脉冲的产生是重要的前沿科学研究领域。阿秒脉冲能以前所未有的精度探测超快电子动力学,引起了人们的极大关注。目前,该领域最重要的科学目标之一就是要获得尽可能短的高次谐波阿秒脉冲。为了动态补偿阿秒脉冲的固有啁啾,上海光机所强场激光物理国家重点实验室徐至展、  相似文献   

5.
正77岁的徐至展每天清晨提着一个黑色布包,迈着有点急切的步子走向办公室。2016年是他来到中国科学院上海光学精密机械研究所(简称"上海光机所")的第50个年头,近半个世纪以来,他致力于开拓与发展我国强激光科学技术并进而超强超短激光与强场物理新领域及其重大应用,为中国上述当代重大科技前沿领域的开创与发展并进入国际最前列作出了先驱性杰出贡献。如今,徐至展头发已经花白,但他仍像年轻时一样全身心扑在科研上。他说:"我喜欢这个领域,喜欢和年轻人在一起。虽然年事已高,我还是希望能  相似文献   

6.
科研进展     
《中国科学院院刊》2006,21(4):332-337,346
强场物理研究再获新进展近年来,在快点火激光核聚变研究领域最重要的突破就是锥型靶实验的成功。为解释锥型靶实验中子产额提高了3个数量级的原因,人们提出在强激光与锥型靶相互作用的过程中,可能会发生两个重要物理过程。一是锥型靶对强激光的聚焦作用,使激光能量被聚焦到锥型  相似文献   

7.
近30年来,高功率激光伴随着激光聚变研究的兴起而迅速发展,在某发展过程中又不断开拓出新的物理应用。目前最活跃的领域有:惯性约束聚变、X光激光和强场物理等。  相似文献   

8.
《中国科学院院刊》2011,(5):578-578
中科院上海光学精密机械所强场激光物理国家重点实验室徐至展、李儒新研究组首次利用电离注入的全光驱动双尾波场级联电子加速器方案,成功实现了电子注入与电子加速的两个基本物理过程的分离与控制,实验获得了能量近GeV的准单能电子束和187GV/m的超高加速梯度等突破性研究成果。  相似文献   

9.
研究方向 强光光学开放研究实验室依托中国科学院上海光学精密机械研究所 ,研究方向为新型强光源物理与技术、强光与物质相互作用、相关高技术与交叉学科领域中的应用基础。科研活动及成果  1 995年以来 ,实验室进入了一个崭新的发展阶段 ,先后建成了我国最先进的、国际一流水平的 2 .8太瓦 (TW ,1 0 12 W) /43飞秒 (fs ,1 0 15 s)级和 5 .4太瓦 /46飞秒级新一代小型化超强超短激光装置 ,并发展了一系列相关的实验测试创新技术 ,建成了国际一流水平的强场激光物理实验研究基地。在此基础上 ,将实验与理论研究紧密结合 ,重点深入地…  相似文献   

10.
采用类比分析方法将物理领域的场理论应用到机场领域中,引入机场场这一概念,从而进一步研究机场场的特征与性质(场强、场力、场势),初步构建场效应最大化模型,从而为一市两场的功能定位提供理论依据。  相似文献   

11.
《中国科学院院刊》2009,(2):186-187
上海光机所李儒新研究员承担的“强场超快科学前沿交叉研究”项目,于近期通过验收。该项目取得的研究进展与成果主要是:(1)在强场超快激光物理的实验与理论研究方面。首次在实验上采用位相延迟优化的双色场驱动,演示了同时得到加宽和增强的高次谐波超连续谱发射,提出了脉冲宽度和强度可调的阿秒脉冲产生新原理;利用近年建成的飞秒拍瓦级激光装置,成功开展了超强超短激光与高密度、大尺寸异核氘代甲烷团簇的相互作用实验研究。  相似文献   

12.
正专家简介:吉亮亮,中国科学院上海光学精密机械研究所研究员、博士生导师。从事强场激光物理研究,发表学术论文40余篇,包括第一、通讯作者Phy.Rev.Lett.论文6篇,主持中国科学院先导专项课题、国家自然科学基金等项目。国家"青年千人计划"入选者,获德国"洪堡学  相似文献   

13.
人物简介:杨振宁,1922年10月1日出生于安徽合肥,1957年由于与李政道提出的"弱相互作用中宇称不守恒"观念被实验证明而共同获得诺贝尔物理学奖;其于1954年提出的规范场理论,则于上世纪70年代发展成为统合与了解基本粒子强、弱、电磁等三种相互作用力的基础;此外并曾在统计物理、凝聚态物理、量子场论、数学物理等领域做出多项卓越的重大贡献。  相似文献   

14.
《中国科学院院刊》2007,22(1):69-71
超强超短激光与强场超快科学中若干重大挑战性问题首席科学家:徐至展主持单位:上海光学精密机械研究所超强超短激光与强场超快科学是国际上正在形成并发展的重要前沿科学技术领域,以新一代超强超短激光的创新发展、超强超短激光与物质的高度非线性与相对论性相互作用,以及在交叉学科与相关高技术领域中的前沿基础为研究对象,整个学科领域依然处在出现重大突破和做出重大建树的关键阶段。该项目是已完成的国家“973”计划首批重要科学前沿项目“超强超短激光科学中若干重要前沿问题”的进一步开拓与深入。该项目的主要研究内容与目标是:(1)进…  相似文献   

15.
<正>2023年4月20日,“2022中国光学十大进展”评选结果正式公布,中国科学院上海光学精密机械研究所(简称“上海光机所”)强场激光物理国家重点实验室研究员张辉领衔的研究成果赫然在列。依托于上海超强超短激光实验装置(又名“羲和激光装置”“SULF”),他们在首轮磨合实验中利用SULF-10PW激光轰击微米金属靶,在靶后法线鞘层加速机制下获得了截止能量达62.5MeV的质子束。  相似文献   

16.
《大众科技》2009,(9):6-7
中科院上海光机所强场激光物理国家重点实验室徐至展、李儒新研究组在近期出版的国际学术期刊《物理评论快报》上发表的论文中,首次提出了利用驱动激光场控制色散特性来补偿阿秒脉冲固有啁啾的新方法。“这种不同于以往利用介质静态色散特性的方法被称之为啁啾的动态补偿方法。”为了动态补偿阿秒脉冲的固有啁啾,他们在强场高次谐波(HHG)的驱动基频激光场上叠加一个弱的倍频场,通过调节双色场之间的相对延迟,可使啁啾的补偿实现从负到正的连续变化。采用这种新方法,  相似文献   

17.
微波电子枪   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文将从以下五个方面,简单介绍微波电子枪:1 意义、用途微波电子枪及由其组成的注入系统是近年发展的一种可提供低发射度、皮秒级、强流、相对论性电子束团的装置。它可以直接做成简易的小型电子加速器,供辐照加工或术后放疗使用,也可经过α磁铁压缩脉冲宽度,选择能量后作为高性能要求的电子直线加速器的注入器或化学辐射分解研究应用。此外,短脉冲强流束团在加速器物理与技术领域有广泛的应用,如产生相干的红外—远红外光辐射、作为导致束流不稳定性的尾场的研究手段。在远距离能量传输中,它也可能发展成为一种把微波场能量转化为电子动能的能量转换器。  相似文献   

18.
正物理世界高深繁杂,其中包括难以计数的研究对象。在物理学的前沿研究领域中,强关联多体系统便是一类重要的研究对象。这一系统中包含了很多深刻的物理概念和新奇的物理现象,比如量子自旋液体、高温超导等。然而,对这类系统进行理论研究,却是非常困难的。事实上,强关联多体量子系统研究的复杂性随着粒子数的增长而指数增  相似文献   

19.
正科学研究的范式已经发生深刻变革。宇宙演化、物质结构、生命起源等基础前沿领域的科技创新,越来越依赖精度高、功能强的重大科技基础设施。作为国之重器,北京正负电子对撞机、中国遥感卫星地面站、上海光源、"中国天眼"等重大科技基础设施,对我国科技自立自强发挥了重要作用。  相似文献   

20.
《中国科学院院刊》2010,(5):560-561
如何实现生物分子在传感界面上的偶联.并充分发挥生物分子高特异性的识别能力是生物传感器领域当前的关键问题。针对这一问题,上海应用物理所物理生物学实验室樊春海课题组采用了基于分子构象变化的传感策略,取得了很好的效果,  相似文献   

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